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高级中学名校试卷PAGEPAGE1南充市高2024届高考适应性考试(零诊)物理一、选择题:1.一同学将铅球由静止释放,不计空气阻力和转动的影响,铅球在自由下落过程中()A.机械能一直增加 B.动量保持不变C.加速度保持不变 D.释放瞬间加速度为零〖答案〗C〖解析〗A.铅球在自由下落过程中,只有重力做功,铅球机械能守恒,故A错误;B.铅球在自由下落过程中,速度逐渐增大,故动量逐渐增大,故B错误;CD.不计空气阻力和转动的影响,铅球做自由落体运动,加速度为重力加速度,保持不变,释放瞬间加速度为重力加速度,故C正确,D错误。故选C。2.氢原子的能级图如图,氢原子从能级跃迁到能级时辐射出一种光子,这种光子照射到逸出功为的金属上,逸出的光电子最大初动能为()A. B. C. D.〖答案〗B〖解析〗氢原子从能级跃迁到能级时辐射出一种光子,能量为这种光子照射到逸出功为的金属上,逸出的光电子最大初动能故选B。3.如图,木模、质量均为,通过三根轻质竖直细线对称连接,木模静止在水平面上。细线上的拉力大小分别用表示,水平面所受的压力大小为,重力加速度大小为。下列说法正确的是()A. B.C. D.〖答案〗A〖解析〗AD.对木模受力分析有故A正确,D错误;B.对木模、整体有根据牛顿第三定律可知水平面所受的压力大小为故B错误;C.由故C错误。故选A。4.在成都举行第31届世界大学生夏季运动会男子3米跳板决赛中,中国选手包揽冠亚军。从运动员离开跳板开始计时,跳水过程中运动员重心的图像如图,不计空气阻力,重力加速度取,运动员的轨迹视为直线,取竖直向下为正方向。下列说法正确的是()A.运动员在入水前做自由落体运动 B.运动员在时已浮出水面C.运动员在的位移大小为D.运动员在的平均速度大小为〖答案〗D〖解析〗A.运动员离开跳板时,有向上的初速度,则运动员在入水前做的不是自由落体运动,故A错误;B.运动员在时速度为0,运动到最低点,即入水最深处,故B错误;C.时运动员的速度为若运动员在内做匀减速运动,图像如图所示由图像中面积表位移可知,此时,运动员在内的位移为则运动员在内的实际位移小于,故C错误;D.由图可知,运动员在的平均速度大小为
故D正确。故选D。5.2022年7月24日,中国空间站问天实验舱发射成功。中国空间站组建完成后,将从空间站中释放伴随卫星。如图,空间站绕地球运行轨道为圆轨道,伴随卫星绕地球运行轨道为接近圆的椭圆轨道,二者位于同一轨道平面内,分别为伴随卫星轨道的远地点和近地点,伴随卫星在处时位于空间站正上方,两点与空间站轨道的高度差相等,仅考虑地球的引力作用,地球第一宇宙速度为,则()A.当伴随卫星运行到点时,速度比空间站的速度大B.当伴随卫星运行到点时,加速度比空间站的加速度小C.空间站的速度可能大于D.空间站和伴随卫星绕地球运行一周的时间相同〖答案〗D〖解析〗A.构造一个过伴随卫星远地点的绕地圆轨道Ⅰ,设在其上运行的天体速度为v1。当伴随卫星位于P点时,做近心运动,速度小于v1。圆轨道Ⅰ的半径大于空间站的轨道半径,根据万有引力提供向心力,有v1小于空间站的速度v,所以vP小于v,故A错误;B.万有引力提供加速度,由得当伴随卫星位于Q点时,空间站的加速度小于伴随卫星的加速度,故B错误;C.7.9km/s是地球的第一宇宙速度,也是近地卫星的速度,是最大的绕行速度,所以空间站的速度小于7.9km/s,故C错误;D.根据题意可知伴随卫星绕地球运行的椭圆轨道半长轴等于空间站绕地球运行的圆轨道半径,根据开普勒第三定律可知,空间站和伴随卫星绕地球运行一周的时间相同,故D正确。故选D。6.已知无限长通电直导线在其周围空间产生的磁场磁感应强度大小的表达式是,其中为一个常数,表示导线中的电流大小,表示与导线的距离。如图所示,为两条平行的无限长通电直导线,导线中电流大小为,方向由流向点与导线的距离分别为,其磁感应强度为零。下列分析正确的是()A.导线中的电流方向由流向 B.导线中的电流大小是C.右侧的磁场方向是垂直于纸面向外 D.左侧空间磁感应强度大小可能为0〖答案〗BC〖解析〗AB.O处的磁感应强度B=0,说明AB、CD中的电流在O处产生的磁场方向相反、大小相等,根据安培定则和题中提供的磁感应强度大小计算式,CD中的电流方向是由C流向D,电流大小是2I0,故A错误;B正确;CD.根据安培定则,AB、CD中的电流在导线AB右侧空间产生的磁场方向都是垂直纸面向外,在导线CD左侧空间产生的磁场方向都是垂直纸面向里,所以左侧空间磁感应强度大小不可能为0,故C正确;D错误。故选BC。7.如图,竖直放置的立方体中心有一粒子源,粒子源可以水平向各个方向发射不同速度的带正电的粒子,粒子比荷为。立方体处在竖直向下的匀强电场中,场强大小,立方体边长,除上下底面外,其余四个侧面均为荧光屏(包括边缘)。不考虑粒子源的尺寸大小、粒子重力以及粒子间的相互作用,粒子打到荧光屏上后被荧光屏吸收,不考虑荧光屏吸收粒子后的电势变化。则()A.粒子射出后,在电场中运动的加速度大小B.粒子射出后,在电场中向上偏转做类平抛运动C.粒子从射出到打到荧光屏上运动的最长时间D.不能打到荧光屏上粒子,发射时的速度范围为〖答案〗AD〖解析〗A.对带正电的粒子受力分析可知解得故A正确;B.粒子带正电,电场力方向与电场强度方向相同,均为竖直向下,与初速度方向垂直,故粒子射出后,在电场中向下偏转做类平抛运动,故B错误;C.粒子从射出到打到荧光屏上运动的时间最长时,粒子恰好打在荧光屏下边缘,满足解得故C错误;D.当粒子恰好垂直打在荧光屏上时的初速度是能打在荧光屏上时的最小初速度,由几何关系可知水平方向满足解得故D正确。故选AD。8.如图,已知传送带与水平方向成角,倾角也为的斜面固定于地面且与传送带良好对接,弹簧下端固定在斜面底端,工件与传送带间的动摩擦因数(其余位置摩擦不计)。传送带顺时针匀速转动,速度,两轮轴心相距分别是传送带与两轮的切点,轮缘与传送带之间不打滑。现将质量的工件放在弹簧上,用力将弹簧压缩至A点后由静止释放,工件离开弹簧从斜面顶端滑到传送带上的点时速度间的距离。工件可视为质点,取,则()A.弹簧的最大弹性势能B.工件刚滑上传送带时加速度C.工件第一次从传送带底端上滑至最高点的时间D.工件第一次从传送带底端上滑至最高点的过程中因摩擦产生的热量〖答案〗AB〖解析〗A.滑块从A到B过程,弹簧的弹性势能的减小量等于滑块机械能的增加量,根据机械能守恒定律,弹簧的最大弹性势能为代入数据解得故A正确;B.工件刚滑上传送带时,速度大于传送带速度,摩擦力沿着传送带向下,根据牛顿第二定律代入数据解得故B正确;C.从B点运动到与传送带共速需要的时间为工件滑行的位移大小为因为,所以工件将沿传送带继续减速上滑。有代入数据解得假设工件速度减为零时,工件未从传送带上滑落,则有工件滑行的位移大小为故假设成立,工件沿传送带上滑的时间为故C错误;D.第一阶段皮带的位移为物体与皮带的相对位移为第二阶段皮带位移为物体与皮带的相对位移为故工件在皮带上滑动的全过程中所产生的热能为故D错误。故选AB。第Ⅱ卷(非选择题,共174分)三、非选择题(本卷包括必考题和选考题两部分,第22-32为必考题,每个试题考生都必须做答。第33-38题为选考题,考生根据要求做答)(一)必考题(共129分)9.采用如图的电路进行实验:“描绘小灯泡的伏安特性曲线”,可供选择的实验仪器如下:小灯泡L:“、”电压表V:量程,内阻电流表:量程,内阻电流表:量程,内阻滑动变阻器:最大阻值,额定电流滑动变阻器:最大阻值,额定电流直流电源:电动势约为,内阻约为(1)在上述器材中,电流表应选___________,滑动变阻器应选___________(选填仪器符号);(2)根据电路图补全实物图连线。()〖答案〗(1)(2)〖解析〗(1)[1]灯泡的额定电流为0.3A,所以电流表应选择量程为500mA的。[2]本实验电路中,滑动变阻器采用的是分压式接法,为方便调节,应选择阻值较小的滑动变阻器,故选。(2)[3]根据实验电路图连接实物图如图所示10.利用如图所示的实验装置探究物体的加速度与合外力、质量的关系。(1)除了图中已给出的实验器材及多个槽码、砝码外,还需要的两种测量工具是___________;A.秒表B.天平C.刻度尺D.交流电源(2)实验主要采用的研究方法是___________;(3)与小车相连的细线与平板平行,平衡摩擦力后,当小车(包括砝码)质量与槽码质量的大小关系满足___________(选填“远大于”或“远小于”)时,可以认为细线对小车的拉力大小等于槽码重力;(4)按正确的实验操作后,打出一条如图所示的纸带,图中A、B、C为三个相邻的计数点,若相邻计数点间的时间间隔为T,A、B两点间的距离为,A、C两点间的距离为,则小车的加速度表达式为___________(用该小题中所给物理量字母表示);(5)按正确的实验操作(包括平衡摩擦力)后,画出了加速度与合外力关系图像如图虚线所示(图见答题卡),若只是忘记平衡摩擦力,在答题卡所给图上用实线画出实验中应得到的关系图像的示意图。___________〖答案〗(1)BC(2)控制变量法(3)远大于(4)(5)〖解析〗(1)[1]实验中需要测量m和M以及纸带上打出点之间的距离,故需天平和刻度尺。故选BC。(2)[2]探究加速度与物体所受合外力和质量间的关系时,需要保持合外力和质量其中一个不变,探究加速度与另外一个物理量的关系,这种方法叫做控制变量法。(3)[3]在探究过程中以整体为研究对象以M为研究对象联立得可知当小车(包括砝码)质量与槽码质量的大小关系满足:远大于时,可以认为细线对小车的拉力大小等于槽码重力。(4)[4]小车加速度表达式为(5)[5]由于只忘记平衡摩擦力,则拉力大于摩擦力时小车才开始运动,则当拉力有一定数值时,加速度为0,故图像为11.某质谱仪原理如图,为粒子加速器,加速电压为;B为速度选择器,磁场与电场正交,磁感应强度为,两板间距离为;为偏转分离器,磁感应强度为。今有一质量为电荷量为的正粒子(不计重力及初始速度),经加速后,该粒子恰能沿直线通过速度选择器,粒子进入分离器后做匀速圆周运动。求:(1)粒子进入速度选择器的速度大小;(2)速度选择器两板间电压;(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径。〖答案〗(1);(2);(3)〖解析〗(1)粒子加速过程根据动能定理可得解得(2)根据平衡条件解得(3)粒子做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律可得解得12.如图,两根电阻不计、足够长的平行光滑金属导轨固定在水平面内,间距,在导轨间宽度的矩形区域内,有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小,一根质量,电阻的金属棒静止在导轨上,现使另一根质量,电阻也为的金属棒以初速度从左端开始沿导轨滑动,穿过磁场区域后,与发生弹性碰撞,两金属棒始终与导轨垂直且接触良好。求:(1)金属棒在第一次穿越磁场的过程中回路中感应电流的方向(从上向下看,是顺时针还是逆时针,写出结果即可);(2)金属棒在第一次穿越磁场的过程中流过金属棒的电荷量;(3)金属棒穿出磁场时的速度大小;(4)金属棒在与金属棒碰撞后瞬间的速度。〖答案〗(1)逆时针;(2)0.5C;(3)1.5m/s;(4)〖解析〗(1)由右手定则可知,第一次穿过磁场时回路中有逆时针方向的感应电流。(2)a棒在第一次穿过磁场的过程中平均电动势通过的电量(3)第一次穿过磁场的过程中由动量定理可知解得(4)两棒发生弹性碰撞,则解得(二)选考题(共45分。请考生从给出的2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分)13.一定质量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态a。其p-V图像如图所示。ab、bc、ca皆为直线,ca平行于p轴,bc平行于V轴。关于理想气体经历的三个过程,下列说法正确的是()A.b、c两个状态下的气体温度相等B.a点气体温度与b点气体温度之比为C.bc过程中,气体一定从外界吸热D.ca过程中,气体压强增大,温度升高E.ab过程中,气体分子的平均动能先变大后变小〖答案〗BDE〖解析〗A.由图知b、c两个状态,气压相等,且,根据盖-吕萨克定律所以故A错误;B.由图知a、b两个状态下,,,根据理想气体状态方程解得故B正确;C.bc过程中,根据热力学第一定律因体积变小,所以压强不变,体积变小,根据盖-吕萨克定律,温度降低,所以内能变小,即所以体积减小气体一定放热,故C错误;D.ca过程中,体积不变,气体压强增大,根据查理定律,气体温度升高,故D正确;E.作出a、b两点的等温线,可知ab过程中温度先增大后减小,所以气体分子的平均动能先变大后变小,故E正确。故选BDE。14.如图所示,一定质量的理想气体用质量可忽略的活塞封闭在导热性能良好的汽缸中,活塞的密封性良好.将汽缸的底部悬挂在天花板上,用一段轻绳将活塞和质量为的物体拴接在一起,物体置于水平面上,轻绳刚好伸直.已知活塞的横截面积为,外界环境的压强为,温度为,忽略一切摩擦,重力加速度取。(1)现降低环境温度,求当温度为多少时物体与水平面之间的弹力恰好为零?(2)在第(1)问的前提下,继续降低环境温度,当活塞缓慢向上移动时(未到达汽缸底部),已知整个过程气体向外界放出的热量,求整个过程中封闭气体的内能的变化量为多少?〖答
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